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永磁体在清洁环境的能源应用


11th先进材料与加工国际会议

2017年9月7日- 8日苏格兰爱丁堡|

Spomenka Kobe, Marko Soderznik和Kristina Zagar

joeff Stefan研究所,斯洛文尼亚

ScientificTracks抽象:Res. Rev. J Mat. science。

DOI:10.4172 / 2321 - 6212 c1 - 005

摘要

稀土过渡金属永磁体是快速发展的可再生能源领域的重要组成部分,电动汽车的电机和风力涡轮机的发电机需要在远超100°C的温度下工作的强磁体。为了在高温下获得高矫顽力、剩磁和高能量产物,需要在基本的Nd-Fe-B组合物中加入重稀土(HRE)。在欧盟2014年公布的关键原材料名单中,HRE名列前茅。为了大幅减少HRE的使用,我们专注于开发一种新方法,使我们能够以最低数量的稀缺元素实现高温应用所需的性能。采用电泳沉积方法,在烧结Nd-Fe-B磁体扩散到显微组织之前,在其表面精确定位HRE,取得了重大进展。在进一步退火后,该工艺局部提高了最终磁体的矫顽力,从而大大降低了对HREs、Dy和tt1 -3的依赖。通过将我们的新发明技术进一步转移到中试生产中,我们可以将HRE的使用量降至0.2% at %,矫顽力提高了30%,剩磁损失最小。HRE的总节省是相同性能所需的16倍,这是对世界经济和清洁环境的重大贡献。在研究不显著降低剩磁的情况下提高矫顽力的机制时,通过使用高分辨率透射显微镜和纳米水平的分析进行了详细的微观结构研究(图1)。除了将这些新开发的高能磁体用于电动和混合动力汽车以及风力发电机之外,重要的应用还包括作为磁场源开发新的磁性冷却设备。

传记

Spomenka Kobe教授是josef Stefan研究所的科学顾问、纳米结构材料部门负责人和科学委员会成员。她是“josef Stefan”国际研究生院的正教授。神户教授是国家研究计划“纳米结构材料”的领导者。她曾两次获得国家科学研究奖,两次因成功转让技术而获得行业创新奖。她的科学工作被记录在150多份文献出版物中,在一本书中有7章,并受邀在国际会议上发言。应用研究成果包括专利5项(EP 2项),创新3项,技术转化5项。神户教授也是科学与工程学会(SATENA)的前任主席和欧洲委员会的代理副主席。她指导了15名博士生。

全球科技峰会